本實用新型公開了高科技智能型環保便攜式多功能鋰電打果機。它包括動力機構、電池保護電路板、控制機構、傳動機構和打果機構,所述的動力機構包括鋰電電池包、充電器和電源線,所述的電池保護電路板安裝在動力機構內且與鋰電電池包連接,所述的充電器與鋰電電池包連接,所述的鋰電電池包通過電源線與控制機構連接,所述的傳動機構為長度可伸縮的傳動機構,所述的控制機構與傳動機構連接,所述的傳動機構與打果機構連接。本實用新型的有益效果是:減輕工作人員的工作強度,提高工作效率;采用鋰電電池包供電,清潔,環保;防雨淋,可循環使用;工作時間長,充一次電能工作一天;攜帶方便;噪音??;重量輕;傳動機構可伸縮,可采摘不同高度的果子。
本發明公開了一種鋰電池蓋板防爆片的生產工藝,涉及鋰電池的技術領域,解決了傳統的鋰電池防爆片生產方法大都是通過沖壓直接成型,隨后再進行退火處理,最后再焊接固定在鋰電池蓋板上,由于退火過程中無法保證各批次防爆片的退火溫度一致,導致各批次生產出的防爆片的破裂壓力不均勻,無法達到統一要求的問題,其技術方案要點是:包括如下具體步驟:S1、切片:將原材料切片形成成型片;S2、裝配:將成型片與鋰電池蓋板裝配固定;S3、沖壓:對成型片進行沖壓形成壓痕,取消了退火步驟,從而使得生產出的鋰電池上的防爆片能夠達到統一的規格。
鋰離子電池多級緩沖連續真空吸附式注液系統,包括氮氣罐、電解液罐,氮氣罐和電解液罐之間通過減壓氮氣管連通,減壓氮氣管上設有減壓閥和恒壓閥;還包括若干個鋰離子電池,首位的鋰離子電池的腔體與電解液罐之間通過供液管連通,供液管上設有供液開關閥;相鄰鋰離子電池的腔體之間通過銜接導液管連通;末位鋰離子電池的腔體通過真空銜接管與一真空緩沖罐連通,真空銜接管上設有真空調節閥;真空緩沖罐通過一真空泵連接管與一真空泵連接,真空泵連接管上設有真空輸出閥。本發明利用鋰離子電池單體本身作為緩沖機構,多個電池內部貫通,逐級緩沖,逐級吸附,保證電解液在電芯內部充分的流動性,多溢少補,最大限度保證極片吸液量。
本實用新型涉及一種鋰電池包充電器組件,涉及充電器的技術領域,解決了鋰電池包在充電時直接插接于充電器上,隨著插拔次數的增加,鋰電池包與充電器之間的縫隙因磨損而增大,導致鋰電池包與充電器連接不牢,充電時容易發生松動的問題,其包括充電器本體和鋰電池包本體;鋰電池包本體靠近充電器本體的一側外凸設有凸塊,凸塊的兩相對側均一體設有卡接片,充電器本體上外凸有供凸塊與卡接片嵌設的匚字塊,匚字塊的兩相對邊沿上相對凸出設有卡接板,卡接板與匚字塊以及充電器本體形成有供卡接片滑移卡接的卡接腔;鋰電池包本體靠近凸塊且遠離充電插槽的一側設有鎖定組件。本實用新型具有鋰電池包充電時與充電器連接牢固,不易發生松動的效果。
本實用新型公開了一種改良鋰電池,包括鋰電池本體,及設置在鋰電池本體內的電芯,及設置在鋰電池本體上的照明裝置,及設置在鋰電池本體上的控制開關,所述電芯與鋰電池本體之間設有電解液,所述電芯上方設有密封圈,所述密封圈上設有密封塊,所述密封塊上設有一電極端。使用時,通過所設的照明裝置,使得鋰電池可單獨作為照明燈使用,增加了其實用性和通用性,通過所設的密封塊與密封圈,更有效的起到了對鋰電池本體內的電解液的密封效果,通過所設的保護層,使電極端免受水質或雜物等外部介質的影響,增加其使用壽命。本實用新型結構簡單,使用、安裝方便,操作簡單,經濟效益好。
本實用新型公開了一種鋰電池注液、吸液批量自動化生產線,按照由起始至終止的生產順序包括依次布置的上料稱重機、戴注液杯機、注液機、吸液機、脫注液杯機和下料稱重機,該上料稱重機將批量鋰電池裝載在模托內,再輸送至戴注液杯機使模托戴上注液杯而形成帶杯電池模托,接著輸送至注液機使注液杯內注入電解液,再輸送至吸液機使注液杯內的電解液注入鋰電池內并被完全吸收,然后輸送至脫注液杯機使模托脫去注空的注液杯,最后由下料稱重機卸去模托稱重下料,從而實現大批量鋰電池的自動化注液吸液生產,提高鋰電池的生產效率,也更好滿足鋰電池自動化大批量的生產要求,還能減少能耗和降低生產成本,具有較高的經濟效益和社會效益。
本實用新型提供一種鋰電池的遠程監控系統,包括:一鋰電池模塊,具有多個電芯串接,且運作時可產生一電池工作信息;一電池偵測器,安裝在所述鋰電池模塊內部,所述電池偵測器用以收集所述鋰電池模塊的電池工作信息,以及通過無線傳輸模塊發送所述電池工作信息;一第一無線收發器,用以收發來自所述電池偵測器所傳送的電池工作信息;一第二無線收發器,用以收發來自所述第一無線收發器所傳送的電池工作信息;一服務器,用以接收來自所述第二無線收發器的電池工作信息。本實用新型的鋰電池的遠程監控系統能夠實時收集及監控鋰電池的工作信息,借此用戶或管理人能夠長期準確地掌控電池的狀態,其設計合理,具有實用性。
本實用新型屬于鋰離子電池技術領域,具體公開了一種PP塑料外殼鋰離子電池,所述的鋰離子電池包括PP塑料外殼,在所述PP塑料外殼中設置有鋰離子電池芯以及與所述PP塑料外殼內壁相連接的PP塑料定位片,所述鋰離子電池芯通過所述PP塑料定位片與所述PP塑料外殼緊密配合定位;在所述PP塑料外殼端部設有橡膠密封片;電池正負極極耳穿過所述PP塑料定位片后與正負極導針導線連接,所述正負極導針導線另一端分別穿過橡膠密封片后引出;在所述PP塑料外殼底部、所述PP塑料定位片上以及所述橡膠密封片上均開設有防爆安全孔。本實用新型PP塑料外殼鋰離子電池,結構簡單,安全性高,成本低。
本實用新型公開了一種鋰離子常電電池供電系統,該系統包括:整車動力電池,DC/DC電源、鋰離子常電電池;所述整車動力電池與DC/DC電源連接,DC/DC電源與鋰離子常電電池連接;所述鋰離子常電電池包括鋰離子電池模組、控制板、雙向DC/DC變換器,所述鋰離子電池模組和控制板連接,雙向DC/DC變換器的一端與鋰離子電池模組連接,所述雙向DC/DC變換器的另一端與控制板連接。采用本實用新型,節省了能源。
本實用新型公開了一種電動削筆機的鋰電池保護電路,包括控制模塊、鋰電池、充電輸入保護模塊與電機輸出保護模塊,充電輸入保護模塊、電機輸出保護模塊分別連接到控制模塊,充電輸入保護模塊與充電器的正極輸入端連接,充電器的負極輸入端與鋰電池負極端連接,鋰電池的正極端與控制模塊連接,電機輸出保護模塊與旋轉電機連接,控制模塊包括型號為R5478N173CD的第一芯片及其外圍電路。通過充電輸入保護模塊、電機輸出保護模塊與控制模塊連接實現對鋰電池的過充保護、過放保護、過流保護以及短路保護。能夠在很大程度上保護鋰電池在工作過程中不受到傷害,延長了鋰電池的使用壽命,同時減少了電動削筆機在工作過程中的錯誤,避免損壞電動削筆機。
本發明提供了一種富鋰錳基復合正極材料,包括二次顆粒,所述二次顆粒包括:內核,所述內核為高鎳三元材料;外殼,所述外殼為富鋰錳基正極材料的一次顆粒。本發明采用富鋰錳基正極材料與單晶材料構筑復合的二次球顆粒,以獲得高容量富鋰錳基復合正極材料。采用本發明提供的富鋰錳基復合正極材料作為鋰離子電池的正極材料,電池高能量密度、壽命長。本發明還提供了一種富鋰錳基復合正極材料的制備方法和應用。
本發明涉及金屬鋰固態電池,公開了一種金屬鋰表面獲得超薄固體電解質的方法及制備的組合體,將無機固態電解質、成膜劑和溶劑混合成漿液后,涂覆于基體上干燥成固態電解質膜,其成膜厚度可控。在溶劑干燥揮發的過程中,無機固態電解質在成膜劑的輔助下隨表面張力變化而聚攏,干燥后,形成的膜中顆粒間雖存在微孔缺陷,但其表面的微孔缺陷會被成膜劑所補充,形成表面致密的電解質層,本申請方法簡單有效,無需對鋰金屬進行高溫處理,保證鋰金屬組成的負極完整性和生產過程安全性的前提下,在鋰金屬表面獲得結合穩定的超薄的固態電解質膜,適用于鋰金屬固態電池的制備,有利于鋰金屬固態電池的推廣應用。
本發明提供了一種負極極片的預鋰化工藝,包括:將負極活性物質80~98%、粘結劑0.5~8%和導電劑0.5~10%混合,得到混料,將混料涂布在集流體表面,得到初始負極極片;將覆有基層的鋰箔或鋰合金覆蓋在初始負極極片上,通過微針轉移至初始負極極片的表面及內部,得到覆鋰金屬負極極片;微針轉移的方式選自一次或多次碾壓、擠壓或擠壓?靜置;微針的密度為10~10000針/cm2,將覆鋰金屬負極極片輥壓,浸潤在電解液中,得到預鋰化負極極片。本發明無需龐雜的張緊、糾偏裝置,簡單環保,成本低廉。該方法不引入任何有毒物質,工藝時間短,可控參數豐富,可以針對不同類型的負極材料進行預鋰化,具有工業化應用前景。
本發明涉及固體電解質,公開了一種復合固體電解質及其制備方法和鋰蓄電池,其中復合固體電解質,一種復合固體電解質,包括依次貼附壓緊的負極側電解質層、離子分散層和正極側電解質層,負極側電解質層為PEO電解質膜層,離子分散層為Li3N,正極側電解質層為聚合物固體電解質膜層,提高復合電解質的鋰離子導電率,鋰離子在充電過程中的沉積均勻性,鋰枝晶形成速率低,提高鋰金屬負極的循環壽命,進而提高固態鋰蓄電的循環壽命,且使其在多循環次數后仍有較高的性能保留率。
一種鋰電池組安全充電保護方法,包括有如下步驟:1)啟動充電器電路,鋰電池組處于充電狀態;2)判斷當前鋰電池組是否處于充滿狀態,如是則結束充電;如否則繼續下一步驟;3)持續性地輸出一觸發信號至充電保護電路;4)檢測充電保護電路的輸出信號是否會發生變化,如是返回步驟2);如否結束充電。本發明的優點在于:在不改變原有充電保護電路的基礎上,以模擬單個鋰電池對地短路狀態,增加電路自檢,避免因充電保護電路自身單次失效或者鋰電池組中各鋰電池電壓不平衡而引起的電池過充現象,控制方法簡單,容易實現,電路設計成本低,實用性強,具有廣泛的應用前景。
本發明涉及電解質技術領域,特別涉及一種枝杈交聯的珊瑚狀微米結構的含鋰氧化物粉體材料及制備方法。所述含鋰氧化物粉體材料為石榴石結構,具有枝杈交聯的珊瑚狀微觀形貌,化學式為Li7?xLa3Zr2?xAxO12,其中A選自Ta和Nb中的一種或兩種,且0.35≤x≤0.65。本發明的含鋰氧化物粉體材料采用固相法加以制備,具有工序簡單、操作方便、易于規?;苽渖a的特點,能夠批量制備室溫鋰離子電導率接近或達到10?3S/cm數量級的含鋰氧化物粉體材料。
本發明公開了通過涂覆阻隔涂層來提高金屬鋰電極利用率的方法,包括如下具體步驟:在鋰負極片表面、或對應的隔膜或正極片表面涂覆一帶狀阻隔涂層,對鋰負極片表面對應部位進行屏蔽或抑制,在電池放電時以在鋰負極片上形成受保護的導電通道;鋰負極片表面、或對應的隔膜或正極片表面涂覆一帶狀阻隔涂層,對鋰負極片表面對應部位進行屏蔽或抑制,在電池放電時以在鋰負極片上形成受保護的導電通道,鋰金屬帶為直接或間接受帶狀阻隔涂層保護的導電通道,最終避免在鋰負極片上形成電極“孤島”;且絕緣涂層對鋰電池負極片或隔膜或正極片的直徑或形狀影響更少,絕緣涂層與附著物之間的附著力牢靠,不易脫落;也便于工業自動化生產。
本發明公開了一種鋰離子用的鋅和氟摻雜的碳包覆磷酸錳鋰正極材料及其制備方法,其目的在于解決現有磷酸錳鋰正極材料存在的實際容量過低、循環性能差的問題。本發明稀土摻雜的磷酸錳鋰正極材料是以鋰源化合物、鋅源化合物、錳源化合物、磷源化合物、氟源化合物和碳源化合物為原料制成,該鋅和氟摻雜的碳包覆磷酸錳鋰正極材料用化學式LiZnxMn1-x(PO4)(1-y)F3y/C表示,其中0
一種鋰電池盒,內裝的二十個鋰電池之間,均由鋰電池六個陽極接板以及到鋰電池第十一陰極接板的多接板在鋰電池外部與所述鋰電池插座相連以形成排列有序且經久可靠的鋰電池盒。鋰電池盒的內部聯接機構的壓接觸頭上開有槽,所述槽是用一個直槽連接兩個對稱的弧形槽,以形成兩個凸出,并在所述凸出上各設兩個通孔,而形成壓接觸頭。鋰電池盒的壓接觸頭的兩個凸出各自微朝向有電池的內側彎折1?15度?;蛩龅膲航佑|頭的兩個凸出各自微朝向有電池的內側彎曲為弧形?;蛩鰞蓚€凸出各自微朝向有電池的內側彎曲為弧形,所述弧形是壓力角處處相等的對數螺線的一段,從而形成壓接觸頭。鋰電池盒所含的20個圓柱形電池是平行排列的,且互相間的外圓柱與另一外圓柱之間的空隙至少要有一毫米,以利散熱。所述的鋰電池插座(126n)的銅皮用鈹青銅。
本發明公開了一種利用天然石墨制備動力鋰離子電池負極材料的方法,將微晶石墨與鱗片狀石墨兩種粉體混合,并與粘結劑瀝青進行混合、復合造粒,再經過石墨化提純、除鐵、整形、分級,制得石墨粉體;用酚醛樹脂對得到的石墨粉體進行包覆改性,制得動力鋰離子電池負極材料,其粒度分布為D10為0~10μm、D50為11~25μm、D90為26~60μm,振實密度為0.9~1.2g/cm3,固定碳含量為99.0~99.9%,石墨化度為90~96%。本發明所制備的動力鋰離子電池負極材料具有容量高、膨脹小、倍率性能好的特點。
本發明公開一種兩步水熱法制備橢圓形微/納多孔結構物質與磷酸鐵鋰正極材料的方法,包括:首先共沉淀法制備磷酸鐵鋰前驅體納米級一次顆粒;然后將制得的磷酸鐵鋰前驅體納米級一次顆粒在水熱反應釜內聚合組裝生成橢圓形微/納多孔結構的Fe2(NH4)(OH)(PO4)2(H2O)2二次顆粒;將二次顆粒煅燒制備橢圓形微/納多孔結構磷酸鐵;將橢圓形微/納多孔結構磷酸鐵經碳包覆及混鋰煅燒制備磷酸鐵鋰正極材料。具有納米級磷酸鐵鋰的良好導電性與倍率性,又解決了納米級磷酸鐵鋰振實密度低的缺點。相比傳統共沉淀法或水熱法所得磷酸亞鐵及其正極材料顆粒,本發明制備的微米級正極材料具有孔隙率高、粒徑分布均勻、振實密度高、易于加工。
本發明提供了一種鋰-空氣電池電解液體系。具體地,本發明公開的鋰-空氣電池電解液體系包含:電解質和有機溶劑,其中所述電解液體系中鋰離子的濃度為1.4~7mol/L。使用本發明的電解液體系制備的鋰-空氣電池放電容量大,性能優異,具有廣泛的應用前景。
本發明提供了一種負極材料的預鋰化方法,包括以下步驟:A)將液氨溶液和金屬鋰源混合,得到鋰?液氨溶液;B)將所述鋰?液氨溶液和負極材料混合,反應。本發明使用鋰?液氨溶液作為補鋰體系,可以實現對負極材料以及負極極片的預鋰化,該預鋰化方法可以顯著降低負極材料在電池循環過程中對活性Li+的消耗,進而提高材料的首次庫倫效率,為高比能電池的制備提供了有利支撐。
本發明屬于電池制造技術領域,公開了鋰金屬電池模組以及充放電控制方法,電池模組包括多個鋰金屬電池單體電芯和電池管理系統,電池管理系統包含轉換效率可調節的變壓系統,所有鋰金屬電池單體電芯分別與電池管理系統單獨連接,充電時,電池管理系統控制所有鋰金屬電池單體電芯或所有第一電芯組合并聯聯組;放電時,電池管理系統控制鋰金屬電池單體電芯或所述第二電芯組合逐一放電;電池管理系統實時檢測鋰金屬電池聯組的端電壓,并通過變壓系統調節鋰金屬電池聯組的端電壓至額定電壓,能夠有效提高鋰金屬電池模組的循環性能,延長鋰金屬電池模組的使用壽命。
本發明公開了一種磷酸鐵鋰電池回收金屬含量的檢測方法,屬于金屬含量檢測領域,一種磷酸鐵鋰電池回收金屬含量的檢測方法,可以實現對鋰離子含量進行檢測實驗時,通過電解反應箱上端的結構相互配合,能夠使電解反應箱內的反應在密封環境下進行,通過對氣體收集管的刻度數據是否變化的觀察,判斷出鋰離子在溶液中的反應是否完成,能夠使工作人員及時對檢測反應過程進行觀察,進而節省工作人員對化學反應的等待時間;在對鐵離子含量進行檢測實驗時,通過在干燥后的粉末狀沉淀內加入一定質量的粘性成型顆粒球,方便粉末狀沉淀倒入稱重器上稱重,減小粉末狀沉淀的附著量,對沉淀質量的測量更加精準。
本發明公開了一種包覆改性的錳酸鋰正極材料及其制備方法以錳源化合物、M源化合物和鋰源化合物為原料制備得到LiaMn2-bMbO4顆粒,然后與熔融劑與A源化合物混合得到包覆改性的錳酸鋰正極材料。與現有技術相比,本發明制備的LiaMn2-bMbO4顆粒具有類球形形貌且晶面間通過無明確棱的曲面相連接,一方面,該LiaMn2-bMbO4顆粒具有非常小的比表面積,使熔融劑和包覆材料更容易均勻地分散在其表面,且有利于包覆層的平均厚度的控制;另一方面,該形貌具有非常小的表面能,使包覆材料更容易與LiaMn2-bMbO4顆粒結合形成包覆層,因此,以該包覆改性的錳酸鋰正極材料具有良好的高溫循環性能。
本發明實施例公開了一種鋰二次電池的電極復合材料及其制備方法,電極復合材料包括:鋰二次電池電極活性材料、石墨烯和導電材料。由于石墨烯具有較好的電子導電性,提高了電極復合材料的電子導電性。此外,本發明提供的電極復合材料中還包括具有較高的導電性的導電材料,從而進一步提高了電極復合材料的導電性。本發明提供的鋰二次電池的電極復合材料采用鋰二次電池電極活性材料、石墨烯和導電材料相復合的形式,具有良好的導電性。實驗結果證明,本發明提供的電極復合材料的電子電導率可高達0.87S/cm,離子擴散系數可高達8.4×10-8cm2/S。
本申請公開了基于MCU的鋰電池管理電路,包括:MCU主控電路,包括主控芯片及其外圍電路;ID電阻識別電路,與主控芯片連接,用于檢測鋰電池放電時的ID電阻的阻值;充電電壓電測電路,與主控芯片連接,用于檢測鋰電池充電時充電電壓值;放電控制電路,與主控芯片連接,控制放電電路的導通或斷開;放電電流檢測電路,與主控芯片、放電控制電路連接,采集鋰電池放電時通過負載的電流值。采用單一的MCU來實現鋰電池的充放電控制,省去了模擬前端模塊,降低電路成本。
本發明公開了一種工具燈的鋰電池充放電電路,包括:充放電電路、單片機供電電路以及單片機控制電路;所述單片機供電電路與所述單片機控制電路連接,所述單片機控制電路與所述充放電電路連接;所述充放電電路由電源插座、第一電感、第二電感、第二二極管、第三電容、第四電容、第五電容、第六電容、驅動電路、續流電路、電壓采樣電路、電流采樣電路以及電池組成;現有的鋰電池充放電電路結構復雜的問題。本發明通過上述鋰電池充放電電路,實現了在保證鋰電池正常的充電和放電情況的同時,還簡化了傳統鋰電池充放電電路的結構。
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